熊思星,張貴金,雷 勇,楊博石,李 毅
(1.長沙理工大學(xué)水利工程學(xué)院,湖南 長沙410114;2.常德市水利局,湖南 常德415000)
2015年6月,國際大壩委員會(huì)統(tǒng)計(jì)了世界58 266座水庫大壩,土石壩占比高達(dá)63%;在中國土石壩的比重更高達(dá)95%以上[1]。國內(nèi)大部分土石壩興建于20世紀(jì)50—70年代,許多水庫設(shè)計(jì)不夠合理,考慮影響因素不夠全面完善,勘測施工狀況差,已經(jīng)達(dá)到或即將到達(dá)正常使用年限,存在不同程度的病險(xiǎn)。雖然近10年來我國進(jìn)行了大規(guī)模的除險(xiǎn)加固,但依然存在眾多風(fēng)險(xiǎn)。因此,對(duì)病險(xiǎn)土石壩進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,發(fā)現(xiàn)大壩的薄弱環(huán)節(jié),對(duì)危險(xiǎn)部位進(jìn)行改進(jìn),十分具有現(xiàn)實(shí)意義。
將風(fēng)險(xiǎn)分析理論和方法應(yīng)用于安全管理實(shí)踐當(dāng)中[2]:襲瑞瑞、黃海龍等[3]探索了大壩安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定的有關(guān)問題;周克發(fā)、袁輝等[4]提出了以病害指數(shù)衡量大壩病害程度,將水庫大壩潰決可能性劃分為相應(yīng)的5個(gè)等級(jí);羅國武、區(qū)軍雄等[5]建立了考慮設(shè)計(jì)參數(shù)模糊性和失效準(zhǔn)則模糊性的壩坡失穩(wěn)模糊風(fēng)險(xiǎn)模型,采用現(xiàn)有傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法計(jì)算土石壩的失事概率;楊建平等[6]對(duì)小凈距隧道在不同荷載釋放比例下不同支護(hù)時(shí)機(jī)的圍巖穩(wěn)定性影響進(jìn)行了研究分析;楊靈等[7]對(duì)隧道開挖后不同釋放荷載系數(shù)下施加支護(hù)的效果進(jìn)行了分析,表明釋放荷載系數(shù)為60%~70%是理論最佳支護(hù)時(shí)機(jī);張建海等[8]基于脆性圍巖的“適時(shí)加固”思想以及地下工程時(shí)效變形特征,提出了最優(yōu)支護(hù)時(shí)機(jī)的近似計(jì)算公式。
王家廠水庫是一座運(yùn)行了60多年的大(Ⅱ)型水庫,由于研究深度不夠,除險(xiǎn)加固后依然存在眾多病險(xiǎn),十分有必要對(duì)其病險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估,開展風(fēng)險(xiǎn)分析,并提出除險(xiǎn)加固時(shí)機(jī)。
王家廠水庫興建于1958年,經(jīng)歷兩次加高培厚,至2007年6月底除險(xiǎn)加固全面竣工。由于當(dāng)時(shí)各方面條件的限制,設(shè)計(jì)不夠合理,施工存在問題,2018年經(jīng)勘察,發(fā)現(xiàn)存在多處病險(xiǎn):
1)溢洪道堰體出現(xiàn)裂縫、側(cè)墻高度不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求、弧形閘門銹蝕嚴(yán)重、起閉設(shè)備老化,特別是進(jìn)口明渠邊坡破壞嚴(yán)重,如圖1所示。
圖1 大壩進(jìn)口明渠邊坡現(xiàn)狀
2)壩體填土質(zhì)量差,69~72 m標(biāo)高以下合格率僅為70%,72 m標(biāo)高以上合格率僅60%。受工藝限制,壩體壓實(shí)度小于98%,含水量偏高,不滿足規(guī)范要求。
3)主壩上游壩坡整體變形較大,局部大變形處于正常水位以下,導(dǎo)致護(hù)坡六棱塊沉陷破壞,如圖2所示。壩頂存在一條沿壩軸線貫通的裂縫,如圖3所示。
圖2 大壩局部大變形現(xiàn)狀
圖3 壩頂貫通的裂縫現(xiàn)狀
1)基本資料。水庫位于湖南省澧縣澧水支流涔水干流中游,灌溉面積35萬畝,壩址以上集雨面積484 km2,兼顧防洪、發(fā)電和養(yǎng)殖等綜合效益。保壩洪水位86.65 m,設(shè)計(jì)洪水位84.10 m,正常蓄水位82.60 m,汛限水位為80.00 m。水庫汛期4—9月平均最大風(fēng)速12.5 m/s,主壩上游臨水坡坡比為1∶2.5。
2)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。用Z代表壩前水位,H代表壩頂高程,漫頂事件可表示為Z>H。壩前水位Z的影響因素主要有:起調(diào)水位Z0、洪水作用增加的水位L、風(fēng)荷載作用引起的壩前水位風(fēng)壅高度e和波浪爬高R。洪水漫頂事件發(fā)生的概率Pf表示為[9~10]:
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子量化的相關(guān)公式,將與水庫大壩漫頂風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)因子的不確定性量化,具體特征值見表1。
表1 部分工況漫頂風(fēng)險(xiǎn)因子的特征值
漫頂風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果見表2。
表2 不同水位下漫頂風(fēng)險(xiǎn)率計(jì)算結(jié)果
由表2可知:水庫漫頂風(fēng)險(xiǎn)概率小,壩頂無需加高,高程滿足現(xiàn)行規(guī)范的防洪要求。但需修復(fù)支護(hù)溢洪道進(jìn)口明渠邊坡,更換啟閉設(shè)施,防護(hù)流道建筑物,確保安全泄洪。
1)計(jì)算條件?;谠O(shè)計(jì)、施工資料以及壩址地質(zhì)地貌信息等,建立王家廠水庫土石壩三維整體有限元模型,如圖4、圖5所示,河床壩段地基邊界:沿壩體壩踵和壩趾分別向上、下游截取200 m,深度方向延伸50 m。采用有限元強(qiáng)度折減法計(jì)算壩坡穩(wěn)定。
圖4 大壩材料分區(qū)模型
圖5 大壩網(wǎng)格劃分模型
2)參數(shù)反演。依據(jù)2003年監(jiān)測數(shù)據(jù),利用各向異性模型進(jìn)行反演分析,得壩體材料參數(shù)如表3。
表3 土石壩壩體材料參數(shù)表
3)時(shí)序變形的風(fēng)險(xiǎn)趨勢。通過逐步折減土體的抗剪強(qiáng)度參數(shù),直到邊坡達(dá)到臨界破壞狀態(tài)為止,此時(shí)得到的折減系數(shù)就是邊坡的安全系數(shù)值Fs。對(duì)彈性模量折減,見式(3);折減后的抗剪強(qiáng)度指標(biāo)c′和φ′如下:
依據(jù)2005年、2008年、2012年、2015年監(jiān)測數(shù)據(jù),分別完成參數(shù)反演。依時(shí)序?qū)Σ煌r進(jìn)行有限元計(jì)算得到主壩變形特性,從主壩三維有限元模型中考察3個(gè)典型剖面如圖5。異常沉降部位截取剖面1,最靠近異常沉降部位的觀測點(diǎn)部位截取剖面2,主壩最寬處部位截取剖面3。
剖面2正常蓄水位82.6 m情況下的結(jié)果如表4。
表5和圖6計(jì)算結(jié)果與監(jiān)測值對(duì)比表明,不同年限的監(jiān)測值和變形計(jì)算值誤差較小,均不超過5%,表明反演確定的參數(shù)基本吻合大壩的整體變形,數(shù)值分析結(jié)果可信。
表4 剖面2不同年限計(jì)算值數(shù)值對(duì)比表
表5 剖面2監(jiān)測值和變形計(jì)算值對(duì)比表
圖6 不同年限作用下材料折減系數(shù)K1值
將反演所得參數(shù)與2003年反演所得參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,得到相關(guān)材料折減系數(shù)K1。土石壩壩體位移最大值、應(yīng)力最大值呈增大趨勢,計(jì)算值雖在規(guī)范內(nèi),但壩體按時(shí)序的變形風(fēng)險(xiǎn)在不斷加大。
基于材料折減系數(shù)K1趨勢圖,推測2018年壩體材料折減系數(shù)為1.541,計(jì)算2018年王家廠水庫在正常蓄水位82.6 m條件下變形情況如表6。
表6 2018年正常變形不同工況計(jì)算值
4)局部高風(fēng)險(xiǎn)趨勢。2018年現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn)壩體局部大變形,沉陷部位相對(duì)壩體下沉約4 cm,推測該部位由于填筑質(zhì)量差,在滲透作用下產(chǎn)生異常沉降。對(duì)異常沉降部位材料參數(shù)二次折減,在正常蓄水位82.6 m條件下結(jié)果如表7和表8。
表7 剖面1異常沉陷部位變形計(jì)算值對(duì)比表
表8 2018年異常變形不同剖面計(jì)算值
1)變形預(yù)測模型。參考圖6,材料折減系數(shù)K1變化符合指數(shù)函數(shù)關(guān)系,其隨時(shí)間變化的擬合表達(dá)式:
計(jì)算得出2030年壩體材料折減系數(shù)為1.699。利用折減系數(shù),選取不同工況,預(yù)測2030年王家廠水庫變形情況,結(jié)果如表9。
表9 2030年不同工況計(jì)算值對(duì)比表
由表9可知:壩頂垂直位移、水平位移最大值隨水位的增加呈增大趨勢;壩體總位移、壩內(nèi)最大壓應(yīng)力和最大壓應(yīng)力值也呈增加趨勢。
基于變形計(jì)算值,預(yù)測壩體剖面2垂直位移最大值,對(duì)比異變前、異變后位移變化如圖7。
圖7 不同年限作用下剖面2垂直位移最大值
對(duì)時(shí)間t和剖面2垂直位移最大值采用指數(shù)衰減擬合,得最大位移隨時(shí)間變化的模型:
2)加固時(shí)機(jī)。對(duì)比壩坡抗滑穩(wěn)定最小安全系數(shù)規(guī)范值,反演得到折減系數(shù)K1為1.82時(shí),安全系數(shù)滿足規(guī)范要求,確定此時(shí)為最佳加固時(shí)機(jī),計(jì)算結(jié)果見表10。
表10 壩坡抗滑穩(wěn)定計(jì)算成果表
通過擬合公式反推安全系數(shù)臨界值,理論上可選擇2045年作為加固時(shí)機(jī),此時(shí)水庫變形情況計(jì)算數(shù)值見表11。
表11 2045年不同剖面計(jì)算值對(duì)比表
1)水庫高程及泄洪能力滿足現(xiàn)行規(guī)范的防洪要求,但需修復(fù)支護(hù)溢洪道進(jìn)口明渠邊坡,更換啟閉設(shè)施,防護(hù)流道建筑物,確保安全泄洪。
2)壩體目前存在整體變形與局部異常變形,計(jì)算表明依時(shí)序變形的風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大,最大位移均出現(xiàn)在上游同一高度區(qū)域,會(huì)影響壩體整體穩(wěn)定安全;局部高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域變形會(huì)影響上游壩坡穩(wěn)定。
3)雖然變形預(yù)測評(píng)價(jià)尚有時(shí)間裕度,但為安全起見,大壩加固宜早實(shí)施。建議增加壩基地質(zhì)缺陷探查,并對(duì)壩體采取灌注黏土水泥類材料,提高密實(shí)度,控制變形。